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서강대학교 22년도 전자회로실험 4주차 결과레포트 (A+자료)

"서강대학교 22년도 전자회로실험 4주차 결과레포트 (A+자료)"입니다
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최초등록일 2024.03.24 최종저작일 2022.04
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서강대학교 22년도 전자회로실험 4주차 결과레포트 (A+자료)
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    소개

    "서강대학교 22년도 전자회로실험 4주차 결과레포트 (A+자료)"입니다

    목차

    Ⅰ. 실험목적
    Ⅱ. 이론
    Ⅲ. 실험 결과 및 분석
    Ⅳ. Discussion

    본문내용

    1. 실험 목적
    - 병렬 및 직렬 다이오드 리미터 회로를 설계해보고 동작을 확인한다.
    - 다이오드 클램퍼 회로를 통해 DC전압이 더해지는 동작을 확인한다.
    - 반파 정류기, 브리지 정류기를 실험해보며, 다이오드의 정류작용을 이해한다.

    2. 이론
    - 다이오드 리미터

    ideal diode 모델을 생각해볼 때, 다이오드는 입력 AC신호의 반주기를 제한하는 리미터로서 작용할 수 있다. 위의 사진은, 다이오드와 출력이 직렬로 연결된 직렬 리미터이다.

    다이오드와 병렬인 node의 전압강하를 출력으로 설정한다면, 위와 같은 병렬 리미터 회로를 설계할 수 있다.

    다이오드에 DC전압으로 bias를 걸어준다면, 출력의 리미트값을 원하는 값으로 결정할 수 있다. 정전압강하 모델을 생각했을 때, 위의 회로에서 Vout의 limit값은 -VA-0.7V가 될 것이다.

    - 다이오드 클램퍼

    위와 같이 다이오드, 캐패시터로 구성된 회로는 클램퍼로서, 입력파형의 형태 변환 없이, DC전위를 더해주어 출력되게끔 해준다. 캐패시터 양단이 최대로 충전되었을 경우, Diode가 turn on 될 수 없기에, C 양단의 전압강하(VA-0.7V)만큼, DC전압이 입력에 더해지게 되는 것이다. 이때 캐패시터의 방전이 쉽게 일어나지 않기 위해서는 시정수 τ=RC가 충분히 커야 한다.


    위의 회로는 DC전원으로 biased된 클램퍼를 보여준다. 턴온전압을 고려했을 때, 출력은 입력보다 (-VA+3.0V+0.7V)만큼의 DC전위가 더해지게 될 것이다.
    - 반파 정류기

    반파 정류기란, 입력의 (-)전압 부분을 정류하여 0V로 처리해, (+)의 출력만이 나오도록 하는 장치이다. 이는 limit값이 0V인 리미터로도 해석할 수 있다.

    입력 전압에 따른 출력전압을 plot한다면 위와 같은 전달특성 그래프를 그릴 수 있다.
    - 브리지 정류기

    브리지 정류기는 위와 같은 회로를 가진 정류기이다. 입력전압이 (-)일 때, 전류가 D4->R->D3로 흐르게 되어, 출력이 (+)로 나오게 된다. 따라서 모든 구간에서 (+)전압을 출력해내는, 전파정류작용을 할 수 있는 것이다.

    위의 그림은 전파정류기의 입출력 특성 그래프와, 시간에 따른 파형을 나타낸 것이다.

    - 정밀 반파 정류기

    정밀 반파 정류기는 위와 같이 op amp를 활용한 정류기이다. op amp가 없는 정류기와 리미터는, 다이오드의 턴온전압이 출력에 영향을 미치는 단점이 있었다. 하지만 op amp를 이용한다면, 입력전압이 (+)일 때는 다이오드가 턴온되면서, 출력과 입력이 같아지고, (-)일 때는 턴오프되어, 출력이 0V가 된다. 따라서 턴온전압의 영향을 받지 않게 된다.
    - 정밀 리미터

    정밀 리미터는, 기준전압을 limit값으로 정할 수 있다는 장점이 있다. 입력이 기준전압보다 클 때에는 턴온되어, 출력이 기준값과 같아진다. 입력이 기준전압보다 작을 때는 턴오프되어, 입력은 출력과 동일해진다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 다이오드 리미터
      다이오드 리미터는 전압 제한 회로에서 널리 사용되는 기본적인 회로 구조입니다. 이 회로는 입력 전압이 특정 임계값을 초과하면 다이오드가 도통되어 출력 전압을 제한하는 원리로 작동합니다. 이를 통해 과전압으로 인한 회로 손상을 방지할 수 있습니다. 다이오드 리미터는 간단한 구조와 낮은 비용으로 인해 전자 회로 설계에서 매우 유용하게 사용됩니다. 특히 전원 공급 장치, 증폭기, 센서 회로 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 다만 다이오드의 순방향 전압 강하로 인해 출력 전압이 약간 감소하는 단점이 있습니다. 이를 보완하기 위해 개선된 회로 구조들이 제안되고 있습니다.
    • 2. 다이오드 클램퍼
      다이오드 클램퍼는 입력 신호의 진폭을 제한하여 출력 신호의 진폭을 일정 수준으로 유지시키는 회로입니다. 이 회로는 다이오드와 저항으로 구성되며, 입력 신호가 특정 전압 레벨을 초과하면 다이오드가 도통되어 출력 신호를 클램핑합니다. 이를 통해 과도한 입력 신호로 인한 회로 손상을 방지할 수 있습니다. 다이오드 클램퍼는 전자 회로에서 매우 유용하게 사용되며, 특히 증폭기, 전원 공급 장치, 센서 회로 등에서 널리 활용됩니다. 또한 이 회로는 간단한 구조와 낮은 비용으로 인해 효율적이며, 다양한 응용 분야에서 활용될 수 있습니다.
    • 3. 반파 정류기
      반파 정류기는 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 가장 기본적인 정류 회로입니다. 이 회로는 다이오드 하나로 구성되며, 입력 전압의 한 반주기 동안만 출력 전압을 생성합니다. 반파 정류기는 구조가 간단하고 구현이 쉬우며, 저비용으로 제작할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 출력 전압의 리플이 크고 효율이 낮다는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 브리지 정류기와 같은 개선된 정류 회로가 개발되었습니다. 반파 정류기는 여전히 간단한 전원 공급 장치나 전자 회로에서 유용하게 사용되고 있지만, 보다 안정적이고 효율적인 정류 회로가 필요한 경우에는 다른 정류 회로를 선택하는 것이 좋습니다.
    • 4. 브리지 정류기
      브리지 정류기는 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 가장 일반적인 정류 회로 중 하나입니다. 이 회로는 4개의 다이오드로 구성되며, 입력 전압의 양의 반주기와 음의 반주기 모두를 사용하여 출력 전압을 생성합니다. 브리지 정류기는 반파 정류기에 비해 출력 전압의 리플이 작고 효율이 높다는 장점이 있습니다. 또한 입력 전압의 극성에 관계없이 동작할 수 있어 사용이 편리합니다. 이러한 장점으로 인해 브리지 정류기는 전원 공급 장치, 모터 드라이버, 전자 기기 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 다만 4개의 다이오드를 사용해야 하므로 회로 구성이 복잡하고 비용이 다소 높다는 단점이 있습니다. 이를 보완하기 위해 개선된 정류 회로들이 지속적으로 연구되고 있습니다.
    • 5. 정밀 반파 정류기
      정밀 반파 정류기는 기존의 반파 정류기를 개선한 회로로, 출력 전압의 리플을 줄이고 효율을 향상시킨 것이 특징입니다. 이 회로는 다이오드와 커패시터, 그리고 추가적인 능동 소자(예: 연산 증폭기)로 구성됩니다. 커패시터는 출력 전압의 리플을 줄이고, 능동 소자는 출력 전압의 안정화와 효율 향상에 기여합니다. 정밀 반파 정류기는 반파 정류기에 비해 출력 전압의 품질이 향상되어 보다 안정적인 직류 전원을 제공할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 정밀한 전자 회로, 계측 장비, 의료 기기 등에서 널리 사용됩니다. 다만 회로 구성이 복잡하고 비용이 다소 높다는 단점이 있습니다. 향후 기술 발전에 따라 이러한 단점이 개선될 것으로 기대됩니다.
    • 6. 정밀 리미터
      정밀 리미터는 입력 신호의 진폭을 정밀하게 제한하는 회로입니다. 이 회로는 다이오드, 연산 증폭기, 저항 등으로 구성되며, 입력 신호가 특정 임계값을 초과하면 연산 증폭기가 이를 감지하여 출력 신호를 제한합니다. 정밀 리미터는 기존의 다이오드 리미터에 비해 출력 신호의 왜곡이 적고, 제한 레벨을 보다 정밀하게 설정할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 정밀한 신호 처리가 요구되는 분야, 예를 들어 오디오 신호 처리, 계측 장비, 의료 기기 등에서 널리 사용됩니다. 정밀 리미터는 회로 구성이 복잡하고 비용이 다소 높다는 단점이 있지만, 정밀한 신호 제한이 필요한 경우에는 매우 유용한 회로 기술이라고 할 수 있습니다.
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      Ai 리뷰
      이 문서는 전자회로 실험 보고서로, 다이오드를 활용한 다양한 응용 회로를 설계하고 실험을 통해 동작을 확인하였습니다. 이론을 바탕으로 회로를 구현하고, 측정 결과와 분석을 통해 회로의 특성을 이해할 수 있었습니다.
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